Maxwell Biosciences anuncia publicação de estudo sobre mecanismo de ação: compostos de claromer atacam patógenos ao romper suas membranas

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Feb 12, 2024

Maxwell Biosciences anuncia publicação de estudo sobre mecanismo de ação: compostos de claromer atacam patógenos ao romper suas membranas

Austin, Texas--(Newsfile Corp. - 2 de agosto de 2023) - Maxwell Biosciences, uma empresa pioneira de plataforma de medicamentos pré-clínicos, anunciou hoje a publicação de um estudo revolucionário do mecanismo de ação para

Austin, Texas--(Newsfile Corp. - 2 de agosto de 2023) - Maxwell Biosciences, uma empresa pioneira de plataforma de medicamentos pré-clínicos, anunciou hoje a publicação de um estudo revolucionário do mecanismo de ação para seus compostos Claromer® na revista ACS Infectious Diseases.

Neste estudo, os investigadores mostraram como um grupo de novas moléculas – inspiradas no sistema imunitário humano – inativa vários vírus, incluindo todas as estirpes testadas de gripe, coronavírus, hepatite, herpes, zika e chikungunya. A sua abordagem pode levar a medicamentos que podem ser utilizados contra muitos vírus e ajudar a superar os amplos desafios da resistência aos medicamentos antimicrobianos. Kent Kirshenbaum, autor sênior do estudo, diretor científico da Maxwell Biosciences e professor de química na NYU explicou:

"Descobrimos que a membrana que envolve muitos vírus humanos perigosos é um calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento de medicamentos antivirais. Explorar esta vulnerabilidade e romper a membrana é um mecanismo de ação promissor para o desenvolvimento de novos antivirais."

O estudo mostra como essas moléculas pioneiras inativam efetivamente uma gama diversificada de patógenos virais, alinhando-se com resultados anteriores sobre bactérias e fungos. Crucialmente, as moléculas de Claromer perturbam a própria membrana do patógeno, abrindo um novo caminho promissor para o combate a doenças infecciosas.

Claromer é o termo de marca de Maxwell para uma família de compostos antimicrobianos referidos como "peptóides" na literatura científica, que podem imitar a estrutura e função dos peptídeos do sistema imunológico humano. Claromers são projetados para possuir as seguintes propriedades:

Novo Mecanismo de Ação: Os compostos Claromer de Maxwell representam uma mudança de paradigma na farmacologia, agindo de maneiras totalmente novas em relação aos regimes medicamentosos atuais.

Eficácia de ação ampla: demonstrando versatilidade incomparável, os Claromers estão preparados para fornecer uma estratégia terapêutica imediata para tratar muitos patógenos emergentes, oferecendo uma solução muito necessária para combater ameaças infecciosas em evolução.

Prevenção de Resistência: Ao abordar o desafio sempre presente da evolução dos patógenos e da resistência aos medicamentos, os Claromers da Maxwell introduzem uma tecnologia inovadora destinada a prevenir o desenvolvimento de resistência.

Nenhum efeito adverso no microbioma comensal: Ao imitar os peptídeos imunológicos produzidos no cólon, os claromers são capazes de atingir espécies patogênicas e evitar a interrupção do microbioma benéfico.

O foco da Maxwell Biosciences no combate a doenças infecciosas atualmente intratáveis ​​impulsiona sua primeira indicação clínica alvo, a Rinossinusite Crônica multipatogênica. A sinusite crônica é resistente aos antibióticos. Kent Kirshenbaum expressa entusiasmo pelas descobertas do estudo para esse fim, já que o mecanismo de ação revela o potencial dos compostos Claromer para combater simultaneamente patógenos bacterianos e fúngicos. Isto abriria a porta para o tratamento eficaz de infecções microbianas mistas que se tornaram arraigadas num biofilme que muitas vezes é intratável. O tratamento imediato "agnóstico em termos de patógenos" proporcionaria um salto revolucionário no gerenciamento de doenças infecciosas, com casos de uso no tratamento de feridas, cirurgia e infecções cerebrais mortais.

Os investigadores de Maxwell também demonstraram que os Claromers actuam selectivamente contra agentes patogénicos relevantes para a sinusite crónica, poupando ao mesmo tempo células humanas saudáveis. Esta seletividade é atribuída ao direcionamento da fosfatidilserina, uma molécula que está presente no exterior das membranas microbianas, mas que não é exibida no exterior das células humanas saudáveis.

As descobertas inovadoras são oportunas, uma vez que a Maxwell Biosciences está buscando ativamente a aprovação regulatória para Claromers como um tratamento revolucionário para a Rinossinusite Crônica, o nome clínico da sinusite que continua por semanas, apesar das tentativas de tratá-la. A profunda compreensão do mecanismo de ação antimicrobiana demonstrada nesta publicação fornece um apoio crucial neste esforço.